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Ricevitore in un portasapone. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / ricezione radiofonica

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Vado spesso a pescare. E quindi voglio ascoltare musica, altri programmi radiofonici in natura. Un giorno stavo sfogliando il raccoglitore della rivista Radio e mi sono imbattuto in uno schema del più semplice ricevitore ad amplificazione diretta con 3 transistor. Ho provato a farcela e ci sono riuscito", Sasha Stepankov della città bielorussa di Mogilev condivide la sua gioia.

Lo schema di questo ricevitore radio è stato sviluppato appositamente per i radioamatori principianti dal famoso maestro di ricezione radiofonica di Mosca Vladimir Timofeevich Polyakov. Non è solo semplice ed economico, ma anche acritico rispetto alla tensione della fonte di alimentazione e non richiede praticamente alcuna regolazione.

Ecco cosa racconta Sasha su come ha riprodotto questo fantastico schema: "Ho assemblato il ricevitore con i materiali più semplici. Ho preso un portasapone per il corpo. Ho disegnato la posizione dei dettagli su un foglio da un taccuino in una gabbia. in i luoghi in cui erano installati gli elementi radio. Ho inserito le parti nei fori e poi, secondo lo schema, le ho collegate con un sottile filo stagnato. Da un ricevitore radio rotto, ho usato un condensatore variabile e un pezzo di un asta di ferrite. Ho avvolto due strati di carta spessa sull'asta, l'ho incollata e poi ho avvolto due avvolgimenti. E il ricevitore è pronto. Ora non mi annoio quando sono fuori città.

Il ricevitore è caricato su una capsula telefonica in miniatura o cuffie (cuffie) e ha un solo circuito regolabile (Fig. 1). Non c'è interruttore di alimentazione, il ricevitore si spegne semplicemente estraendo la spina delle cuffie dal jack. L'induttore L1 è avvolto su un'antenna magnetica (o ad anello) WA1. Il circuito è sintonizzato sulla frequenza della stazione radio ricevuta da un condensatore variabile (KPI) C1. Il segnale a radiofrequenza (RF) dal circuito L1C1 attraverso la bobina di accoppiamento L2 viene fornito a tre stadi di amplificazione RF, realizzati secondo uno schema con collegamento diretto tra gli stadi sui transistor VT1 - VT3.

ricevitore per saponette
Fig. 1

Il segnale RF amplificato viene rilevato dal diodo VD1 e la sua componente ad alta frequenza viene filtrata dal condensatore C2 e la componente a bassa frequenza attraverso la bobina di accoppiamento L2 (che è una resistenza molto bassa per le correnti di frequenza audio) viene nuovamente alimentato alla base del transistor VT1 per ulteriore amplificazione.

Questo di solito viene fatto nei ricevitori reflex, dove gli stessi stadi amplificano sia le correnti RF che AF. Ma il nostro ricevitore può essere considerato riflesso piuttosto condizionatamente. Il fatto è che attraverso il diodo rivelatore VD1 viene chiuso il circuito di OOS (retroazione negativa) al cento per cento, che funziona solo a corrente continua e frequenze audio, ma non influisce in alcun modo sulla RF. Di conseguenza, la modalità di tutti e tre i transistor è rigidamente stabilizzata e, in assenza di segnale, la tensione sul collettore del transistor VT3 è uguale alla somma della tensione di apertura del transistor VT1 (circa 0,5 V) e del diodo VD1 (anche circa 0,5 V). In questo caso, la corrente di polarizzazione della base del transistor VT1 sarà tale che il diodo inizierà a funzionare nella sezione della caratteristica corrente-tensione con la massima curvatura. E questo è esattamente ciò che è necessario per un buon rilevamento.

In presenza di un segnale RF, il diodo VD1 rileva le sue semionde positive, aprendo più fortemente il transistor VT1. In seguito, anche i transistor VT2 e VT3 si aprono di più. Pertanto, la tensione media (sul periodo del segnale RF) al collettore VT3 diminuisce e la corrente consumata da tutti e tre i transistor aumenta. Questo spiega la rara efficienza di questo ricevitore. Dopotutto, consuma una grande corrente solo quando c'è un segnale utile e il consumo è proporzionale al segnale. Quando quest'ultimo è assente, il consumo è minimo necessario.

Se colleghiamo un oscilloscopio al collettore e all'emettitore del transistor VT3, otterremo l'immagine mostrata in Figura 2. Si può vedere da esso che, a seguito del rilevamento, le semionde positive del segnale RF modulato sono rigidamente “legata” al livello di tensione di +1 V, mentre le semionde negative modulate da un segnale AF con ampiezza doppia rispetto a quella abituale.

ricevitore per saponette
Fig. 2

A causa dell'azione del FOS, il rilevamento è lineare. Se il livello del segnale è troppo alto e le semionde negative raggiungono lo zero, l'inviluppo dell'oscillazione (con modulazione di ampiezza) risulterà inevitabilmente limitato e il ricevitore inizierà a lavorare con le distorsioni. Puoi eliminarli attenuando il segnale RF desintonizzando il circuito di ingresso o semplicemente ruotando l'antenna. Se questo non sembra molto conveniente, è possibile saldare un resistore costante con una resistenza di 1 ... 20 Ohm nel circuito dell'emettitore del transistor VT100. Naturalmente, in questo caso la sensibilità del ricevitore diminuirà. Per renderlo "onnivoro", lavorando con uguale successo sia in città che fuori, invece di una resistenza costante, dovrai installare una variabile; selezionando la resistenza (fino a 200...220 ohm), sarà possibile impostare la sensibilità ottimale.

Poiché tutti e tre i transistor sono amplificatori "correnti" per le oscillazioni AF e le loro correnti di collettore vengono aggiunte in un cavo di alimentazione comune, anche il telefono BF1 è incluso in esso e il ricevitore inizia a funzionare immediatamente non appena la spina del telefono viene inserita nel Presa XT 1. Il condensatore C3 impedisce alle correnti RF di entrare nel circuito del telefono BF1 e della batteria GB1.

Informazioni sui dettagli del destinatario. I transistor VT1 e VT3 possono essere KT315 o KT312 con qualsiasi indice di lettere. Lo stesso vale per il transistor VT2 (KT361). Puoi provare a utilizzare i transistor KT3102 (VT1, VT3) e KT3107 (VT2). La selezione dei transistor in base al coefficiente di trasferimento corrente non è ancora richiesta. È solo che i transistor con un coefficiente elevato forniranno una sensibilità leggermente superiore del ricevitore e la loro modalità di funzionamento sarà comunque rigidamente stabilizzata. Come affrontare l'eccessiva sensibilità, lo sappiamo già.

Diodo VD1 - qualsiasi alta frequenza a bassa potenza, ma certamente silicio. Le funzioni di un condensatore di sintonia possono essere eseguite da qualsiasi KPI adatto con un dielettrico aereo (meglio!) o solido. Adatto, ad esempio, KP-180, prodotto in set per la creatività tecnica dei bambini, o una sezione del blocco KPE da qualsiasi ricevitore a transistor. La capacità massima del KPI deve essere di almeno 180 pF.

Le bobine L1 e L2 possono essere avvolte su un'asta per antenna magnetica rotonda o rettangolare in ferrite di grado 400...1000НН. La lunghezza dell'asta non è inferiore a 50 mm. Per ricevere stazioni in banda MW, la bobina L1 deve contenere 55 ... 70 e la bobina di comunicazione L2 - 5 ... 7 giri di filo con un diametro di 0,25 ... 0,35 mm di isolamento (marchi PEL o PEV) . L'avvolgimento viene effettuato in una spia, girando per girare, la distanza tra le bobine è di 5 ... 7 mm. Per aumentare il fattore di qualità della bobina L1 e, di conseguenza, la selettività (selettività) del ricevitore, è preferibile utilizzare un "filo litz", già pronto o fatto in casa - da tre a cinque PEL 0,07 .. 0,15 fili, piegati insieme e leggermente attorcigliati.

V. Polyakov ha anche testato un'antenna ad anello con una sezione quadrata di 55x55 mm, composta da 60 spire di filo PEL 0,25 avvolto alla rinfusa. Il telaio fungeva da corpo del ricevitore. Una bobina di comunicazione di 5 spire dello stesso filo è avvolta sul contorno. Come sai, l'antenna a telaio non richiede alcun circuito magnetico, devi solo installare l'alloggiamento del ricevitore sul prete. Tuttavia, questo è comodo se si tiene il ricevitore nel taschino. La sensibilità del dispositivo con tale antenna si è rivelata abbastanza sufficiente per ricevere stazioni radio centrali nelle condizioni di Mosca e della regione. Per la ricezione nella gamma LW, il numero di spire di entrambe le bobine dovrebbe essere approssimativamente triplicato.

Il telefono BF1 può essere una capsula in miniatura TM-2A o qualsiasi altro telefono con una resistenza della bobina di circa 50 ohm. Con un tale telefono, il ricevitore può funzionare con una tensione di alimentazione di 1,2 V e superiore. La corrente consumata è di 1,2 mA se alimentato da una singola batteria a disco e di 1,8 mA se alimentato da una singola cella A316 da 1,5 V. 6...180 V (due batterie a disco o due celle A2,4). Il consumo di corrente aumenterà quindi a 3,0...316 mA.

Risultati eccellenti sono stati ottenuti utilizzando le cuffie stereo TDS-1, i cui telefoni sono collegati in parallelo. Il suono forte e di alta qualità viene quindi fornito con una tensione di alimentazione di 3 V e un consumo di corrente di 5 mA. È possibile utilizzare anche telefoni ad alta resistenza con il ricevitore, ad esempio TA-4 con una resistenza CC di 4,4 kOhm, ma la tensione di alimentazione dovrà essere aumentata a 4,5 ... 9,0 V (una o due batterie 3336L o una Batteria Krona , "Korund" o "Halo-1"). La corrente consumata sarà 1...2 mA. In generale, il ricevitore consente ampie variazioni della resistenza di carico e della tensione di alimentazione senza deteriorare la qualità del lavoro e, soprattutto, senza selezionare elementi. Poiché non solo le correnti di frequenza audio passano attraverso il telefono, ma anche la componente di corrente costante dei transistor, quando si collega un telefono, soprattutto con un magnete debole, è consigliabile osservare la polarità. Quindi, il terminale telefonico contrassegnato dal segno "+" deve essere collegato alla batteria. Se non ci sono segni sulla custodia del telefono, la polarità desiderata è determinata sperimentalmente dal suono migliore.

Il design del ricevitore può essere molto vario. Molto probabilmente sarà una piccola scatola con una manopola di sintonia e un connettore per collegare un telefono, posta in un taschino. La seconda manopola, come già accennato, può essere la manopola per la selezione della sensibilità ottimale. Parti di montaggio sulla scheda - sia stampate che incernierate. È vero, con una disposizione infruttuosa delle parti, è possibile l'autoeccitazione, che si manifesta sotto forma di rumore estraneo. Il motivo è molto probabilmente che il circuito del collettore del transistor VT3 si trova troppo vicino alla bobina L1 o al condensatore C1. Quindi si verifica un accoppiamento capacitivo parassita tra di loro. L'autoeccitazione viene eliminata spaziando gli elementi specificati nello spazio. Se ciò non aiuta, si consiglia di circondare (schermare) il circuito del collettore del transistor VT3 con una striscia isolata di lamina di rame, che è "messa a terra", cioè collegata elettricamente a un filo comune (caso condizionale). A volte è utile e facile scambiare i cavi della bobina del loop o della bobina di accoppiamento.

Se non ci sono molte stazioni radio nella tua zona, o se vuoi sintonizzare il ricevitore su un programma preferito (ad esempio, musica 1 ore su 50), il ricevitore è realizzato con una sintonia fissa. In questo caso, il condensatore variabile C200 viene sostituito da uno costante, la cui capacità è compresa tra 1 e XNUMX pF, e il numero di spire della bobina LXNUMX viene selezionato in modo da garantire la messa a punto del tuo stazione radio preferita. Quindi difficilmente avrai bisogno della seconda manopola della sensibilità e i controlli scompariranno sul ricevitore.

Autore: V.Bannikov

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Il kit include pasta termica, cavo di alimentazione, elementi di fissaggio e una piastra del dissipatore di calore montata sul retro del circuito stampato. Contribuisce anche al raffreddamento e migliora l'aspetto della carta.

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